RADIASI BENDA HITAM DAN TEORI PLANCK

dokumen-dokumen yang mirip
RADIASI BENDA HITAM DAN TEORI PLANCK

1. RADIASI BENDA HITAM Beberapa Pengamatan

RADIASI BENDA HITAM 1 RADIASI BENDA HITAM

CHAPTER I RADIASI BENDA HITAM

Fungsi distribusi spektrum P (λ,t) dapat dihitung dari termodinamika klasik secara langsung, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan Gambar 1.

Antiremed Kelas 12 Fisika

DUALISME GELOMBANG-PARTIKEL. Oleh: Fahrizal Eko Setiono

PERTEMUAN KEEMPAT FISIKA MODERN TEORI KUANTUM TENTANG RADIASI ELEKTROMAGNET TEKNIK PERTAMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

3. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya

RADIASI BENDA HITAM. Gambar 2.1 Benda Hitam

Dualisme Partikel Gelombang

Ringkasan Efek Fotolistrik

FISIKA MODERN UNIT. Radiasi Benda Hitam. Hamburan Compton & Efek Fotolistrik. Kumpulan Soal Latihan UN

Materi Pendalaman 03 GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK =================================================

XV. PENDAHULUAN FISIKA MODERN

FISIKA MODERN. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika,, FMIPA, IPB

PELURUHAN GAMMA ( ) dengan memancarkan foton (gelombang elektromagnetik) yang dikenal dengan sinar gamma ( ).

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG

SNMPTN 2011 Fisika KODE: 559

Copyright all right reserved

D. 30 newton E. 70 newton. D. momentum E. percepatan

BAB I PENDAHULUAN. Dalam fisika, dualisme partikel gelombang menyatakan bahwa setiap. dijelaskan melalui teori kuantum (Krane, 1992).

VII. PELURUHAN GAMMA. Sub-pokok Bahasan Meliputi: Peluruhan Gamma Absorbsi Sinar Gamma Interaksi Sinar Gamma dengan Materi

Xpedia Fisika. Soal Fismod 2

BAB FISIKA ATOM. a) Tetes minyak diam di antara pasangan keping sejajar karena berat minyak mg seimbang dengan gaya listrik qe.

D. 15 cm E. 10 cm. D. +5 dioptri E. +2 dioptri

PEMBAHASAN SOAL PRA UAN SOAL PAKET 2

Latihan Soal UN Fisika SMA. 1. Dimensi energi potensial adalah... A. MLT-1 B. MLT-2 C. ML-1T-2 D. ML2 T-2 E. ML-2T-2

SNMPTN 2011 FISIKA. Kode Soal Gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu berikut ini.

MODUL V FISIKA MODERN RADIASI BENDA HITAM

2 A (C) - (D) - (E) -

Fisika Modern (Teori Atom)

FISIKA MODERN DAN FISIKA ATOM

PAKET SOAL 1.c LATIHAN SOAL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012

PERCOBAAN EFEK FOTOLISTRIK

LATIHAN UJIAN NASIONAL

Fungsi Kerja Dan Tetapan Planck Bedasarkan Efek Fotolistrik

Fisika EBTANAS Tahun 1994

Copyright all right reserved

UJIAN NASIONAL TP 2008/2009

4. Sebuah sistem benda terdiri atas balok A dan B seperti gambar. Pilihlah jawaban yang benar!

TRY OUT UJIAN NASIONAL SMA PROGRAM IPA AKSES PRIVATE. Mata pelajaran : MATEMATIKA Hari/Tanggal : / 2013

SOAL UN FISIKA DAN PENYELESAIANNYA 2007

PREDIKSI UN FISIKA V (m.s -1 ) 20

1. Diameter suatu benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut ini.

MODUL II FISIKA MODERN EFEK FOTOLISTRIK

UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) SMA Hari :... Tanggal :.../.../2008. Mulai :... Selesai :...

#2 Dualisme Partikel & Gelombang (Sifat Partikel dari Gelombang) Fisika Modern Eka Maulana, ST., MT., MEng. Teknik Elektro Universitas Brawijaya

Fisika Ujian Akhir Nasional Tahun 2003

DUALISME PARTIKEL-GELOMBANG

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di dengan memasukkan kode 5976 ke menu search. Copyright 2017 Zenius Education

ARSIP SOAL UJIAN NASIONAL FISIKA (BESERA PEMBAHASANNYA) TAHUN 1994

#2 Dualisme Partikel & Gelombang Fisika Modern Eka Maulana, ST., MT., MEng. Teknik Elektro Universitas Brawijaya

1. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur dibawah ini adalah.

Beranda SK-KD Indikator Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun. Rela Berbagi Ikhlas Memberi

D. 85 N E. 100 N. Kunci : E Penyelesaian : Kita jabarkan ketiga Vektor ke sumbu X dan dan sumbu Y, lihat gambar di bawah ini :

D. 6 E. 8. v = 40ms -1 Ep =?

BAB V RADIASI. q= T 4 T 4

KUMPULAN SOAL FISIKA KELAS XII

1. Persamaan keadaan gas ideal ditulis dalam bentuk = yang tergantung kepada : A. jenis gas B. suhu gas C. tekanan gas

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN. I. Standar Kompetensi : Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi

Fisika EBTANAS Tahun 1996

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN UJIAN SEKOLAH (USEK) KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Fisika EBTANAS Tahun 1991

D. 30 newton E. 70 newton. D. momentum E. percepatan

BAGIAN 1 PITA ENERGI DALAM ZAT PADAT

D. 6,25 x 10 5 J E. 4,00 x 10 6 J

PR ONLINE MATA UJIAN: FISIKA (KODE A07)

FISIKA SET 9 RELATIVITAS EINSTEIN DAN INTI ATOM DAN LATIHAN SOAL SBMPTN TOP LEVEL - XII SMA A. RELATIVITAS KHUSUS. a. Relativitas kecepatan

Fisika UMPTN Tahun 1986

ARSIP SOAL UJIAN NASIONAL FISIKA (BESERA PEMBAHASANNYA) TAHUN 1991

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

D. ML 2 T -2 E. ML -2 T Apabila tiap skala pada gambar di bawah ini = 2 N, maka resultan kedua gaya tersebut adalah...

Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Intensitas spesifik Fluks energi Luminositas Bintang sebagai benda hitam (black body) Kompetensi Dasar: Memahami konsep pancaran benda hitam

SOAL UN FISIKA DAN PENYELESAIANNYA 2008

1. Diameter suatu benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut ini.

3. Dari grafik di samping, pada saat t = 5 sekon, percepatannya adalah. a. 32 m/s 2 b. 28 m/s 2 c. 20 m/s 2 d. 12 m/s 2 e. 4 m/s 2

UJIAN NASIONAL TAHUN 2010

UN SMA IPA 2009 Fisika

Eksperimen Peristiwa Efek Fotolistrik pada Logam yang Disinari Cahaya. Eksperimen Peristiwa Efek Fotolistrik pada Logam yang Disinari Cahaya

memanfaatkan konsep efek fotolistrik. Efek ini akan muncul ketika cahaya mendorong elektron keluar dari benda tersebut yang jumlahnya dapat diukur

MATA PELAJARAN PELAKSANAAN PETUNJUK UMUM

10-3 mk). Hubungan tersebut disebut Hukum pergeseran Wien, yang dinyatakan oleh Wilhelm Wien ( ). (Baca juga : Radiasi Panas)

SMA / MA IPA Mata Pelajaran : Fisika

SOAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (BESERA PEMBAHASANNYA) TAHUN 1983

SOAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (BESERA PEMBAHASANNYA) TAHUN 1996

SOAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (BESERA PEMBAHASANNYA) TAHUN 1984

Latihan Soal UAS Fisika Panas dan Gelombang

LEMBAR PENGESAHAN : EFEK FOTOLISTRIK STAMBUK : G Laporan ini telah diperiksa dan disetujui. Palu, Mei Mengetahui, Kordinator Asisten

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh

KEMAMPUAN YANG DIUJI SOAL NO. SOAL Seorang siswa mengukur tebal kayu dengan menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar.

PELURUHAN SINAR GAMMA

Fisika EBTANAS Tahun 2002

A. 5 B. 4 C. 3 Kunci : D Penyelesaian : D. 2 E. 1. Di titik 2 terjadi keseimbangan intriksi magnetik karena : B x = B y

SOAL UN FISIKA DAN PENYELESAIANNYA 2005

SOAL UN c...

BAHAN AJAR. Hubungan Usaha dengan Energi Potensial

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN UJIAN SEKOLAH (USEK) KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Transkripsi:

RADIASI BENDA HITAM DAN TEORI PLANCK OLEH : I WAYAN SUPARDI

RADIASI KALOR Benda-benda yang dipanasi mengemisikan gelombang yang tidak nampak (sinar ultra ungu dan infra merah). Radiasi dari benda-benda yang dipanasi disebut radiasi kalor. Banyaknya energi yang dipancarkan tiap satuan waktu oleh tiap satuan luas permukaan sebanding dengan pangkat empat suhu Kelvinnya (Stefan-Boltzman). W = e. σ. T e adalah koefisien emisivitas yang nilainya bergantung pada jenis permukaan. Untuk benda hitam mutlak e = 1 σ adalah tetapan umum (Bolztman) yang harganya 5,672.10-8 Watt/m 2 0 K. E = W. At. ( dalam joule) 4

HUKUM WIEN Energi pancaran tiap panjang gelombang semakin besar, jika suhu semakin tinggi, sedangkan energi maximalnya bergeser kearah gelombang yang panjang gelombangnya kecil, atau ke frekwensi besar. c CONTOH SOAL λ = maks T c disebut tetapan Wien sebesar 2,898.10-3 m 0 K.

EFFEK FOTO LISTRIK Gejala foto listrik adalah emisi (pancaran) elektron dari logam sebagai akibat penyinaran gelombang elektromagnetik (cahaya) pada logam tersebut. Cahaya bisa mampu melepaskan elektron dari logam-logam alkali. f < f o f = f o a = E o f > f o v Tidak ada elektron terlepas Elektron terlepas tanpa kecepatan Elektron terlepas berkecepatan v

HASIL PERCOBAAN EFFEK FOTO LISTRIK f > f o V Hasil-hasil percobaan yang seksama menunjukkan bahwa : 1. Makin besar intensitas cahaya, semakin banyak elektron-elektron yang diemisikan. 2. Kecepatan elektron-elektron yang diemisikan hanya bergantung kepada frekwensi cahaya, makin besar frekwensi cahaya makin besar pula kecepatan elektron yang diemisikan. 3. Pada frekwensi cahaya yang tertentu (frekwensi batas) emisi elektron dari logam tertentu sama. Tahun 1901, Planck mengetengahkan hipotesa bahwa cahaya (gelombang elektromagnetik) harus dianggap sebagai paket-paket energi yang disebut foton. Besar paket energi tiap foton dirumuskan sebagai : E = h. f E = energi tiap foton h = tetapan Plank h = 6,625.10-34 J.s

ENERGI KINETIK FOTON Energi untuk melepas elektron dari logam disebut Energi ambang atau fungsi kerja. a = h f. o Energi emisivitas elektron E t = h.f jadi energi kinetik Pancaran elektron adalah : E = h. f h. f k E = E a k o t 1 1 E = h. c( ) k λ λo

SIFAT KEMBAR CAHAYA Cahaya memperlihatkan sifat sebagai paket-paket energi (foton). A.H. Compton mempunyai hipotesa, apakah paket-paket energi dapat dianggap sebuah partikel, kalau memang partikel mempunyai momentum dan hal ini yang dibuktikan oleh A.H. Compton. A.H. Compton mempelajari tumbukan-tumbukan antara foton dengan elektron. h. f p foton = c cahaya memiliki sifat kembar, sebagai gelombang dan sebagai partikel.

HIPOTESA DE BROGLIE Jika cahaya yang memiliki sifat gelombang, memiliki sifat partikel, maka wajarlah bila partikelpartikel seperti elektron memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, jika ada partikel yang momentumnya p, maka partikel itu dapat bersifat sebagai gelombang dengan panjang gelombang : λ = h atau λ = h p m. v

PERCOBAAN DAVISSON DAN GERMER Tahun 1927 Davisson dan Germer memilih elektron sebagai partikel untuk menguji hipotesa de Broglie. Elektron-elektron diperoleh dari filamen yang dipijarkan, kemudian elektron-elektron itu dipercepat dalam medan listrik yang tegangannya 54 Volt. Ketika elektron dipercepat dengan beda potensial V, maka akan mendapat Energi potensial sebesar : Ek = ev 1 ev = 1,6.10-19 joule Maka elektron akan mempunyai momentum sebesar : p = 2. m. Ek Dengan demikian akan di dapat panjang gelombang : λ = h p

LANJUTAN PERCOBAAN DAVISSON DAN GERMER -19 Ek = 54 ev = 54. 1,6.10 Joule p = 2m Ek p = 10 10 = -31-19 2. 9,1.. 54. 1,6. 4.10-24 kg m/det -34 h 6,6.10 λ = = = -24 p 4.10-10 1,65.10 m Hasil percobaan Davisson dan Germer menunjukkan bahwa elektronelektron dapat menimbulkan pola-pola difraksi. Jadi materi dapat pula menunjukkan sifat gelombang

HAMBURAN COMPTON foton θ λ Foton terhambur λ o Elektron terhambur h ( λ ' λ ) = (1 cos θ ) o m. c o λ = panjang gelombang cahaya yang terhambur setelah tumbukan dengan elektron. λ o = panjang gelombang cahaya sebelum tumbukan

CONTOH SOAL RADIASI GEM Sebuah gelombang elektromagnetik memancarkan panas pada suhu 1727 o C diterima oleh sebuah benda yang dianggap hitam pada luasan 100 cm 2 Hitunglah energi yang diterima tiap detik dan panjang gelombang maksimum yang dipancarkan.

JAWABAN CONTOH SOAL RADIASI G E M E = W. At. 4 E = e. σ. T. At. E = = 8 3 4 2 5, 672.10.(2.10 ) 10.1 9075, 2 joule λ = maks c T 3 2,898.10 λ = = 1, 449.10 6 m maks 2000

CONTOH SOAL ENERGI KINETIK ELEKTRON Suatu permukaan sodium disinari cahaya Dengan panjang gelombang 300 nanometer. Fungsi kerja logam sodium adalah 2,46 ev. Tentukan energi kinetik dari elektron-elektron Foto yang dikeluarkan jika h = 6,6.10-34 J.s

JAWABAN CONTOH SOAL ENERGI KINETIK ELEKTRON E 34 8 h. c 6, 6.10.3.10 = = = 7 λ 3.10 6, 6.10 19 joule 19 19 a 2, 46eV 2, 46.1, 6.10 = = = 3,936.10 joule Ek = 6, 6.10 3,936.10 = 2, 664.10 19 19 19 joule

CONTOH SOAL CAHAYA SEBAGAI PARTIKEL Seberkas foton mempunyai momentum sebe- Sar 13,2.10-24 Kgm/s. Hitunglah panjang gelombang dan energi Foton tersebut. (h = 6,6.10-34 )

JAWABAN CONTOH SOAL CAHAYA SEBAGAI PARTIKEL p h. f c E = = E =. E c = 13, 2.10.3.10 = 3,96.10 p c 24 8 15 joule p = h λ 34 h 6, 6.10 λ = = = 24 p 13, 2.10 5.10 11 m

CONTOH SOAL PANJANG GELOMBANG ELEKTRON Sebuah elektron yang massanya 9.10-31 Kg dipercepat melalui beda potensial 50 volt. Hitunglah berapa frekwensi yang timbul pada elektron. (h = 6,6.10-34 )

JAWABAN CONTOH SOAL FREKWENSI ELEKTRON p = 2 m. Ek p = = 31 19 25 2.9.10.1, 6.10.50 12 10.10 / Kgm s f c p = = = h 6, 6.10 11 25 8. 12 10.10.3.10 6 18 34 10.10 Hz